2026届哈三中高二数学第一学期期末联考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2026届哈三中高二数学第一学期期末联考模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1.若,,则下列各式中正确的是()A. B.C. D.2.圆与圆的位置关系为()A.内切 B.相交C.外切 D.相离3.已知是函数的导函数,则()A. B.C. D.4.在棱长为4的正方体中,为的中点,点P在正方体各棱及表面上运动且满足,则点P轨迹围成的图形的面积为()A. B.C. D.5.已知命题:,命题:则是的()条件A.充分不必要 B.必要不充分C.充分必要 D.既不充分也不必要6.直线:和圆的位置关系是()A.相离 B.相切或相交C.相交 D.相切7.已知点P是双曲线上的动点,过原点O的直线l与双曲线分别相交于M、N两点,则的最小值为()A.4 B.3C.2 D.18.与向量平行,且经过点的直线方程为()A. B.C. D.9.《米老鼠和唐老鸭》这部动画给我们的童年带来了许多美好的回忆,令我们印象深刻.如图所示,有人用3个圆构成米奇的简笔画形象.已知3个圆方程分别为:圆圆,圆若过原点的直线与圆、均相切,则截圆所得的弦长为()A B.C. D.10.已知命题:,;命题:,.则下列命题中为真命题的是()A. B.C. D.11.阿基米德是古希腊著名的数学家、物理学家,他利用“逼近法”得到椭圆的面积除以圆周率等于椭圆的长半轴长与短半轴长的乘积,已知在平面直角坐标系中,椭圆的面积为,两焦点与短轴的一个端点构成等边三角形,则椭圆的标准方程是()A. B.C. D.12.已知直线与直线垂直,则()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知函数,则________.14.已知p:“”为真命题,则实数a的取值范围是_________.15.从1,3,5,7中任取2个数字,从0,2,4,6,8中任取2个数字,组成没有重复数字的四位数,这样的四位数一共有___________个.(用数字作答)16.已知两平行直线与间的距离为3,则C的值是________.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17.(12分)已知函数(a是常数).(1)当时,求的单调区间与极值;(2)若,求a的取值范围.18.(12分)如图,在四棱锥中,四边形ABCD为正方形,PA⊥底面ABCD,,M,N分别为AB和PC的中点(1)求证:MN//平面PAD;(2)求平面MND与平面PAD的夹角的余弦值19.(12分)已知三角形ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且(1)求角B;(2)若,角B的角平分线交AC于点D,,求CD的长20.(12分)已知数列{an}的前n项和为Sn,.(1)求数列{an}通项公式;(2)求数列的前n项和,求使不等式成立的最大整数m的值.21.(12分)如图1,已知正方形的边长为,分别为的中点,将正方形沿折成如图2所示的二面角,点在线段上(含端点)运动,连接(1)若为的中点,直线与平面交于点,确定点位置,求线段的长;(2)若折成二面角大小为,是否存在点M,使得直线与平面所成的角为,若存在,确定出点的位置;若不存在,请说明理由22.(10分)已知函数(1)讨论的单调性;(2)当时,证明

参考答案一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、D【解析】根据题意,结合,,利用不等式的性质可判断,从而判断,再利用不等式性质得出正确答案.【详解】,,,又,,两边同乘以负数,可知故选:D2、C【解析】写出两圆的圆心和半径,求出圆心距,发现与两圆的半径和相等,所以判断两圆外切【详解】圆的标准方程为:,所以圆心坐标为,半径;圆的圆心为,半径,圆心距,所以两圆相外切故选:C3、B【解析】求出,代值计算可得的值.【详解】因为,则,因此,.故选:B.4、A【解析】构造辅助线,找到点P轨迹围成的图形为长方形,从而求出面积.【详解】取的中点E,的中点F,连接BE,EF,AF,则由于为的中点,可得,所以∠CBE=∠ECN,从而∠BCN+∠CBE=∠BCN+∠ECN=90°,所以BE⊥CN,又EF⊥平面,平面,所以EF⊥CN,又因为BEEF=E,所以CN⊥平面ABEF,所以点P轨迹围成的图形为矩形ABEF,又,所以矩形ABEF面积为.故选:A5、B【解析】利用充分条件和必要条件的定义判断.【详解】解:若,则或,即或,所以是的必要不充分条件故选:B6、C【解析】直线l:y﹣1=k(x﹣1)恒过点(1,1),且点(1,1)在圆上,直线的斜率存在,故可知直线l:y﹣1=k(x﹣1)和圆C:x2+y2﹣2y=0的关系【详解】圆C:x2+y2﹣2y=0可化为x2+(y﹣1)2=1∴圆心为(0,1),半径为1∵直线l:y﹣1=k(x﹣1)恒过点(1,1),且点(1,1)在圆上且直线的斜率存在∴直线l:y﹣1=k(x﹣1)和圆C:x2+y2﹣2y=0的关系是相交,故选C【点睛】本题考查的重点是直线与圆的位置关系,解题的关键是确定直线恒过定点,此题易误选B,忽视直线的斜率存在7、C【解析】根据双曲线的对称性可得为的中点,即可得到,再根据双曲线的性质计算可得;【详解】解:根据双曲线的对称性可知为的中点,所以,又在上,所以,当且仅当在双曲线的顶点时取等号,所以故选:C8、A【解析】利用点斜式求得直线方程.【详解】依题意可知,所求直线的斜率为,所以所求直线方程为,即.故选:A9、A【解析】设直线,利用直线与圆相切,求得斜率,再利用弦长公式求弦长【详解】设过点的直线.由直线与圆、圆均相切,得解得(1).设点到直线的距离为则(2).又圆的半径直线截圆所得弦长结合(1)(2)两式,解得10、C【解析】利用基本不等式判断命题的真假,由不等式性质判断命题的真假,进而确定它们所构成的复合命题的真假即可.【详解】由,当且仅当时等号成立,故不存在使,所以命题为假命题,而命题为真命题,则为真,为假,故为假,为假,为真,为假.故选:C11、A【解析】由椭圆的面积为和两焦点与短轴的一个端点构成等边三角形,得到求解.【详解】由题意得,解得,所以椭圆的标准方程是.故选:A12、C【解析】根据两直线垂直可直接构造方程求得结果.【详解】由两直线垂直得:,解得:.故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、2【解析】根据导数的计算法则计算即可.【详解】∵,∴,∴∴.故答案为:2.14、【解析】根据条件将问题转化不等式在上有解,则,由此求解出的取值范围.【详解】因为“”为真命题,所以不等式在上有解,所以,所以,故答案为:.15、1296【解析】根据取出的数字是否含有零,分类讨论,若不含零,则有四位数个,若含有零,则有四位数个,再根据分类加法计数原理即可求出【详解】若取出的数字中不含零,则有四位数个;若取出的数字中含零,则有四位数个;所以,这样的四位数有个故答案为:129616、【解析】根据两条平行直线之间的距离公式即可得解.【详解】两平行直线与间的距离为3,所以,所以故答案为:三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(1)函数在上单调递增,在上单调递减,极小值是,无极大值.(2)【解析】(1)由当,得到,求导,再由,求解;(2)将,转化为成立,令,求其最大值即可.【小问1详解】解:当时,,定义域为,所以,当时,,当时,,所以函数在上单调递增,在上单调递减,所以时,取得极小值是,无极大值.【小问2详解】因为,即成立.设,则,当时,,当时,,所以在上单调递增,在上单调递减,所以,所以,即.18、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)在平面中构造与平行的直线,利用线线平行推证线面平行即可;(2)以为坐标原点建立空间直角坐标系,分别求得两个平面的法向量,利用向量法即可求得两个平面夹角的余弦值.【小问1详解】取中点为,连接,如下所示:因为为正方形,为中点,故可得//;在△中,因为分别为的中点,故可得//;故可得//,则四边形为平行四边形,即//,又面面,故//面.【小问2详解】因为面面,故可得,又底面为正方形,故可得,则两两垂直;故以为坐标原点,以分别为轴建立空间直角坐标系如下所示:故可得,设平面的法向量为,又则,即,不妨取,则,则,取面的法向量为,故.设平面的夹角为,故可得,即平面MND与平面PAD的夹角的余弦值为.19、(1)(2)【解析】(1)根据正弦定理边角互化得,进而得;(2)根据题意得,进而在中,由余弦定理即可得答案.【小问1详解】解:因为,所以由正弦定理可得,所以,即,因为,所以,故,因为,所以【小问2详解】解:由(1)可知,又;所以,,,所以,在,由余弦定理可得,即,解得20、(1);(2).【解析】(1)根据给定的递推公式变形,再构造常数列求解作答.(2)利用(1)的结论求出,再利用裂项相消法求和,由单调性求出最大整数m值作答.【小问1详解】依题意,,当时,,两式相减得:,即,整理得:,于是得,所以数列{an}的通项公式是.【小问2详解】由(1)得,,数列是递增数列,因此,,于是有,则,不等式成立,则,,于是得,所以使不等式成立的最大整数m的值是505.【点睛】思路点睛:使用裂项法求和时,要注意正负项相消时消去了哪些项,保留了哪些项,切不可漏写未被消去的项,未被消去的项有前后对称的特点,实质上造成正负相消是此法的根源与目的21、(1)是的延长线与延长线的交点,且(2)存在,使得直线与平面所成的角为,且.【解析】(1)通过延长、以及全等三角形确定点的位置并求得线段的长.(2)建立空间直角坐标系,利用向量法判断符合题意的点是否存在.【小问1详解】延长,连接并延长,交的延长线于,由于,所以,所以.所以是的延长线与延长线的交点,且.【小问2详解】由于,所以平面,,由于平面,所以平面平面.建立如图所示空间直角坐标系,,设,,设平面的法向量为,则,故可设,由于直线与平面所成的角为,所以,整理得,解得或(舍去)存在,使得直线与平面所成的角为,且.22、(1)答案见解析(2)证明见解析【解析】(1)求导得,进而分和两种情况讨论求解即可;(2)根

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